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II. Simulation der gepl<strong>an</strong>ten Tiefenerdwärmesonde Medyaguino (Russl<strong>an</strong>d) mit FRACTure<br />

30.00<br />

25.00<br />

20.00<br />

�<br />

���<br />

15.00<br />

�<br />

10.00<br />

5.00<br />

0.00<br />

0 100 200 300 400 500 600 700 800<br />

MODELLSIMULATIONEN VON TIEFENERDWÄRMESONDEN-ANLAGEN AN DEN FALLBEISPIELEN WEGGIS UND<br />

MEDYAGUINO<br />

���<br />

Tin Tout (0.0832 m/s) Tout (0.2495 m/s) Tout (0.4158 m/s)<br />

Abb.II.7.4. Simulationen mit verschiedenen Durchflüssen und konst. Eintrittstemperatur (10° C).<br />

0RGHOOLHUXQJ 8QWHUVFKLHGOLFKH ¶ GHV ,QQHU 3LSHV<br />

Mit dieser letzten Modellierung werden die Eigenschaften des gepl<strong>an</strong>ten Inner Pipes<br />

gesucht. Mit den folgenden Simulationen will m<strong>an</strong> zeigen, dass die Wahl der Eigenschaften<br />

des Innen Pipes (vor allem die <strong>an</strong>g. Wärmeleitfähigkeit) einen grossen Einfluss auf die<br />

Resultaten besitzen k<strong>an</strong>n.<br />

M<strong>an</strong> hat 3 Simulationen berechnet mit drei verschiedenen <strong>an</strong>gepassten<br />

Wärmeleitfähigkeiten, diese sind in der Tabelle II.7.2. dargestellt.<br />

Tab.II.7.2. Benutzte <strong>an</strong>g. Wärmeleitfähigkeiten bei der Modellierung 3.<br />

Ang. Wärmeleitfähigkeit Wärmeleitfähigkeit Bemerkungen<br />

(W/mK)<br />

(W/mK)<br />

0.1220 50 nicht isoliert<br />

0.0610 0.122 relativ gut isoliert<br />

0.0305 0.041 sehr gut isoliert<br />

Die Erniedrigung der Wärmeleitfähigkeiten für das Inner Pipe, könnte wie bei der<br />

Tiefenerdwärmesonde Weggis TH1 erfolgen, d.h. mit zwei konzentrischen Stahlrohren,<br />

zwischen denen sich Luft befindet (s. bei Teil I Abschnitte 1.4.2. und 1.4.3.).<br />

Die Resultate der Simulationen sind in den Abbildungen II.7.5. und II.7.6. dargestellt. Die<br />

Resultate in der Abbildung II.7.5. wurden mit einer konst<strong>an</strong>ten Eintrittstemperatur von 5 °C<br />

berechnet, die in der Abbildung II.7.6. hingegen mit 10 °C.<br />

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